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微电解技术废水处理工艺 万泓新型微电解填料 万泓不板结铁碳填料

填料产品微电解填料 ,欢迎选购!

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加工定制 :
含量≥ :
99
材质 :
铁碳GL催化剂
厂商 :
万泓环保
密度 :
1.3
执行质量标准 :
企业标准
规格 :
3*5CM
外观 :
椭圆形
比重 :
1.3 T/M3
比表面积 :
1.2 M2/g
物理强度 :
600-800KG/CM2
铁 :
72%
碳 :
15%
GL催化剂 :
5%
贵金属催化剂 :
5%
活化剂 :
3%
产品详情
Product details

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图8

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图9

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图10

  万泓新型GL微电解填料经多年实验改良配方,由铁、碳、GL催化剂、贵金属催化剂、活化剂等充分混合,采用高科技高温烧结技术,一举解决长久以来市场上填料板结的根本问题。该填料环境适应性强,在废水水质情况有波动的情况下,仍然可以正常运行,去除COD、色度,提高可生化性,处理效果持续稳定不板结!微电解技术废水处理工艺 万泓新型微电解填料 万泓不板结铁碳填料

【GL填料技术参数】

规格:3*5CM ,   外观:椭圆形
比重≈1.3 T/M3,比表面积≈1.2 M2/g,物理强度:600-800KG/CM2
化学成分:
铁≈72%,碳≈15%,GL催化剂≈5%,贵金属催化剂≈5%,活化剂≈3%

 

【GL铁碳填料废水应用】
主要应用于各类高浓度难降解有机废水的预处理及深度处理,可去除COD、色度,提高废水可生化性。
化工废水                  制药废水           农药废水
橡胶废水                  染料废水           焦化废水
煤化工废水               化纤废水           重金属废水
电镀线路板废水        垃圾渗滤液        酚醛树脂废水

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图11

工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图12




工业园区污水处理 万泓铁碳填料 微电解技术示例图15


 山东万泓环保科技有限公司是一家专注于微电解技术产品的研发及生产的生产型企业,是一家通过环保部门验收的合法生产厂家。公司集科研、技术、生产、销售、服务于一体,在高浓度有机废水的预处理及深度处理中积累了丰富的经验及解决方案。

  公司研发的新型GL铁碳填料可去除废水的COD、色度、氨氮、重金属,提高可生化性。真正解决了板结、钝化及污泥量大的难题。万泓环保在全国各省市为几十家上市集团公司废水处理提供微电解工艺服务,彻底终结运行板结的世界性难题,是国内铁碳填料应用运行零板结企业。微电解技术废水处理工艺 万泓新型微电解填料 万泓不板结铁碳填料


万泓环保铁碳填料 


污水处理铁碳填料 去COD微电解填料 催化不板结铁碳微电解填料



其他污水处理技术交流


铁炭微电解反应是宏观原电池和微观原电池共同作用的结果 。同时电化学腐蚀还引发了絮i疑、卷扫 、共沉 、l股附 、架桥 、l也沉积等多种协同作用 。在不同反应条件下 ,铁 炭微电解的主要作用机理也有所不同 。例如 ,不充氧 条件下主要是依靠电化学还原机理 转化毒害有机物 ,l曝气条件 F主要是铁肉于的混版作用去除水中的污染物 。具体来讲 , 微电解法的主要作用机理有 :原电池反应、氧化还原作用 、电化学附集、铁的混凝作用 、 铁离子的沉淀作用 、物理吸附等 。


做电解法处理工业废水是基于电化学中的原 11',i也反应 ,将金属阳极直接手 II阴极材料 接触在一起并浸设在电解质i容液中则发生原电池反应而形成腐蚀电池 ,就发生所谓的腐 蚀反应 ,金属阳牛皮被腐蚀而消耗 。腐蚀电池又可分为做观腐蚀电池和l宏观腐蚀电池 ,前 者是指在金属表面由于存在许多极微小的电极而形成的电池 ,后者是指由肉眼可见到的 电极所构成的 “ 大电池”。铸铁是铁和{班的合金 ,口ll 由纯缺不kl  Fe3C 及一些杂质组成 ,如 炭、硅 、锚等成分 ,并且铸铁是 一种多孔性物质 ,具有较高的表面活悦 。Fe3C  手LI 其他杂 质颗粒以极小的颗粒形式分散在铸铁 !坷 ,由于它们的电极电势比铁的低 ,当浸入电解质 溶液中时就形成了成 千上万个细小的微电池 ,在它的表面就有电流在无数个细小的电地

内流动,铁作为阳极被腐蚀消耗 ,碳化铁 Jx 杂质则成为阴极 ,发生电极反应 。当体系中 有惰性碳 ( 如石墨 、焦炭、活性炭 、煤等) 等宏观阴极材料存在时 ,又可以组成宏观电 池。基本电极反应如下  :

阳极 ( 氧化):Fe   C s ) 一→ Fe2÷   ( aq )  + 2e- £'1  ( Fe2+/Fe )  = -0.44V C3-3 ) Fe2咿 ( aq ) 一 Fe3+   ( aq ) + e £1  ( Fe3../Fe2 + )  = +0.77V ( 3-4 )

阴极 ( 还原) :2町 ( aq ) + 2e  一→2[H ]一→H"  ( g ) £1  ( H+/H2 )  = O.OOV ( 3-5 )

当l曝气的时1民:

酸性 :02  C g )  + 4H"'   ( aq )  + 4e    一→ 2H20 £'1  ( 02/H20 )  = + 1.23V ( 3-6 ) 02  C g )  + 2H+  ( aq )  + 2e  一• H202   ( aq ) £1 C 02/H202 )  = +0.68V    ( 3-7 )

中性、弱碱性条件下 :

02 C g ) + 2H20 + 4e   一→ 40H ( aq ) £1 ( 02/0H ) = +0.40V C3-8 )

在酸性充氧条件下阴极反应电势分别为+ l.23Y 和l +0.68V ,远大于缺氧条件 F O.OOV 和中性 、弱碱性条件下的+0.40V ,因此,在酸性充氧条件下做电解体系中阴阳两极 l毡势 远大于缺氧和中碱性条件 ,其腐蚀反应边度进行得更 快 。l归极反应消耗大量的 町离子 会提高溶液的 pH ,故铁炭微电 ffi年法;在酸性条件下使用 。当然 ,阴极过程也可以是有机 物的还)豆 ,电极反应生!珑的产物具有较 高的化学沽’问:,在中性或偏酸性环境中 ,铸铁电 根本身及其所产生的新生态[町 、Fe2+等均能与废水中许多组分发生氧化坯原反应 ,能破 坏有色废水中发色物质的发色结构 ,达到)悦色的目的 ;对于 废水 ,废水中所含物质的硝基可全部转化为氨基 ,从而使废水的色度降低 ,可生化性大幅度提高 。其次, 因为微电解反应过程中不断产生的金属肉子可以有效地克服阳极的极 化作用 ,金属能持 纵:快速地发生电化学腐蚀 。


快;是活泼金属 ,在{席l酸性 J< 恪液中能够发生女n下反应 :Fe+2H +一→ Fe2++H2  ↑,当 水中存在氧化剂时 ,Fe2+可进一步被氧化为 Fe3+ 。从铁的电极电位可知 ,在金属活动)||员

!予表 中排在铁后面的金属有可能被铁置换出来丽沉积在铁的表面上 ,女11燥 、锡 、铅 、铜 、 m ;:如J+J 铝 碳填料 ,坯可置书义 LH t在 、辟 。当铁屑不断被腐蚀变成铁粉时 ,这些微小 的沉积金属粉粒也 起随废水流出 ,而在后续的碱中手IJ絮凝沉淀时一同被分离去除。同

样 ,其他氧化性较强的离 子或化合物也会被铁或亚铁离 子还原成毒性较小的还原态 。新 生态的二价铁离子可使某些有机物的发色基团如 li自基 N02 、亚硝基 NO 还原成氨基

-N H ’  氨基类有机物的可生化性'口L  高于硝基类有机物 :也可使某些不饱和发色基团

c lj11 r麦基 COOH 、{闰氨基 N=N 一) 的观键打开,使发色基因破坏 而除去色度 ,使部 分难阵解环状和l长链有机物分解}1义易生物降解 的小分子有机物而提高可生化性 。电化学

反应仁1:1 t=生的新生态氢[ H] 具有较大的活性,tm破坏发色物质 的发色结构 ,使废水中某 些有机物的发色基团和助色基因破裂 ,大分子分解为 小分子 ,达到脱色的目的 ,同时使

废水的红l成向易于生化的方向转变 。


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